Ответ:
![2\pi k, \dfrac{\pi}{2}+2\pi n, k, n\in\mathbb{Z} 2\pi k, \dfrac{\pi}{2}+2\pi n, k, n\in\mathbb{Z}](https://tex.z-dn.net/?f=2%5Cpi%20k%2C%20%5Cdfrac%7B%5Cpi%7D%7B2%7D%2B2%5Cpi%20n%2C%20k%2C%20n%5Cin%5Cmathbb%7BZ%7D)
Объяснение:
Заметим, что отрицательные значения синуса или косинуса не подходят: если одна из функций меньше нуля, то другая функция не превосходит единицу, а значит, и вся левая часть меньше единицы. Тогда
(*)
С учётом этого справедливы неравенства:
![\displaystyle \left \{ {{\sin^{1995}{x}\leq \sin^2{x}} \atop {\cos^{1995}{x}\leq \cos^2{x}}} \right. \displaystyle \left \{ {{\sin^{1995}{x}\leq \sin^2{x}} \atop {\cos^{1995}{x}\leq \cos^2{x}}} \right.](https://tex.z-dn.net/?f=%5Cdisplaystyle%20%5Cleft%20%5C%7B%20%7B%7B%5Csin%5E%7B1995%7D%7Bx%7D%5Cleq%20%5Csin%5E2%7Bx%7D%7D%20%5Catop%20%7B%5Ccos%5E%7B1995%7D%7Bx%7D%5Cleq%20%5Ccos%5E2%7Bx%7D%7D%7D%20%5Cright.)
Если сложить эти неравенства, получим ![\sin^{1995}{x}+\cos^{1995}{x}\leq \sin^2{x}+\cos^2{x}=1 \sin^{1995}{x}+\cos^{1995}{x}\leq \sin^2{x}+\cos^2{x}=1](https://tex.z-dn.net/?f=%5Csin%5E%7B1995%7D%7Bx%7D%2B%5Ccos%5E%7B1995%7D%7Bx%7D%5Cleq%20%5Csin%5E2%7Bx%7D%2B%5Ccos%5E2%7Bx%7D%3D1)
Левая часть не превосходит единицу, а равенство достигается, когда неравенства превращаются в равенство:
![\sin^{1995}{x}=\sin^2{x}\\\sin^{1995}{x}-\sin^2{x}=0\\\sin^2{x}(\sin^{1993}{x}-1)=0\\\sin{x}=0;1 \sin^{1995}{x}=\sin^2{x}\\\sin^{1995}{x}-\sin^2{x}=0\\\sin^2{x}(\sin^{1993}{x}-1)=0\\\sin{x}=0;1](https://tex.z-dn.net/?f=%5Csin%5E%7B1995%7D%7Bx%7D%3D%5Csin%5E2%7Bx%7D%5C%5C%5Csin%5E%7B1995%7D%7Bx%7D-%5Csin%5E2%7Bx%7D%3D0%5C%5C%5Csin%5E2%7Bx%7D%28%5Csin%5E%7B1993%7D%7Bx%7D-1%29%3D0%5C%5C%5Csin%7Bx%7D%3D0%3B1)
Аналогично
. Отметив корни уравнений на тригонометрическом круге, увидим, что
.
Учитывая ограничение (*), точки, где
(II, III, IV четверти) не подходят. Тогда
.